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文档简介
山东省青岛市名校2024年八年级下册数学期末调研试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.若顺次连结四边形各边中点所得的四边形是菱形,则原四边形()A.一定是矩形 B.一定是菱形 C.对角线一定互相垂直 D.对角线一定相等2.根据《九章算术》的记载中国人最早使用负数,下列四个数中的负数是()A. B. C. D.3.一个寻宝游戏的寻宝通道由正方形ABCD的边组成,如图1所示.为记录寻宝者的行进路线,在AB的中点M处放置了一台定位仪器,设寻宝者行进的时间为x,寻宝者与定位仪器之间的距离为y,若寻宝者匀速行进,且表示y与x的函数关系的图象大致如图2所示,则寻宝者的行进路线可能为()A.A→B B.B→C C.C→D D.D→A4.若一个多边形的内角和是900°,则这个多边形的边数是()A.5B.6C.7D.85.若关于x的一元二次方程(x-a)2=4,有一个根为1,则a的值是().A.3B.1C.-1D.-1或36.四边形的对角线相交于点,且,那么下列条件不能判断四边形为平行四边形的是()A. B. C. D.7.某商店销售一批服装,每件售价150元,可获利25%,求这种服装的成本价.设这种服装的成本价为x元,则得到方程()A.=25% B.150﹣x=25% C.x=150×25% D.25%x=1508.直线y=kx+k﹣2经过点(m,n+1)和(m+1,2n+3),且﹣2<k<0,则n的取值范围是()A.﹣2<n<0 B.﹣4<n<﹣2 C.﹣4<n<0 D.0<n<﹣29.下列各组数中的三个数值分别为三角形的三边长,不能构成直角三角形的是()A.3、4、5 B.5、12、13 C. D.7、24、2510.某种正方形合金板材的成本y(元)与它的面积成正比,设边长为xcm.当x=3时,y=18,那么当成本为72元时,边长为()A.6cm B.12cm C.24cm D.36cm二、填空题(每小题3分,共24分)11.若分式的值为零,则x=________.12.关于一元二次方程有两个相等的实数根,则的值是__________.13.在△ABC中,AB=17cm,AC=10cm,BC边上的高等于8cm,则BC的长为_____cm.14.某校五个绿化小组一天植树的棵树如下:10、10、12、x、1.已知这组数据的众数与平均数相等,那么这组数据的中位数是________.15.Rt△ABC与直线l:y=﹣x﹣3同在如图所示的直角坐标系中,∠ABC=90°,AC=2,A(1,0),B(3,0),将△ABC沿x轴向左平移,当点C落在直线l上时,线段AC扫过的面积等于_____.16.已知b是a,c的比例中项,若a=4,c=16,则b=________.17.若,则xy的值等于_______.18.如图,一次函数y=-2x+2的图象与x轴、y轴分别交于点A、B,以线段AB为直角边在第一象限内作等腰直角三角形ABC,且∠BAC=90°,则点C坐标为_____三、解答题(共66分)19.(10分)在平面直角坐标系中,过点C(1,3)、D(3,1)分别作x轴的垂线,垂足分别为A、B.(1)求直线CD和直线OD的解析式;(2)点M为直线OD上的一个动点,过M作x轴的垂线交直线CD于点N,是否存在这样的点M,使得以A、C、M、N为顶点的四边形为平行四边形?若存在,求此时点M的横坐标;若不存在,请说明理由;(3)若△AOC沿CD方向平移(点C在线段CD上,且不与点D重合),在平移的过程中,设平移距离为t,△AOC与△OBD重叠部分的面积记为s,试求s与t的函数关系式.20.(6分)已知四边形ABCD是菱形(四条边都相等的平行四边形).AB=4,∠ABC=60°,∠EAF的两边分别与边BC,DC相交于点E,F,且∠EAF=60°.(1)如图1,当点E是线段CB的中点时,直接写出线段AE,EF,AF之间的数量关系为:.(2)如图2,当点E是线段CB上任意一点时(点E不与B,C重合),求证:BE=CF;(3)求△AEF周长的最小值.21.(6分)如图,对称轴为直线x=1的抛物线经过A(﹣1,0)、C(0,3)两点,与x轴的另一个交点为B,点D在y轴上,且OB=3OD(1)求该抛物线的表达式;(2)设该抛物线上的一个动点P的横坐标为t①当0<t<3时,求四边形CDBP的面积S与t的函数关系式,并求出S的最大值;②点Q在直线BC上,若以CD为边,点C、D、Q、P为顶点的四边形是平行四边形,请求出所有符合条件的点P的坐标.22.(8分)按指定的方法解下列一元二次方程:(1)(配方法)(2)(公式法)23.(8分)如图,正方形ABCD,点P为射线DC上的一个动点,点Q为AB的中点,连接PQ,DQ,过点P作PE⊥DQ于点E.(1)请找出图中一对相似三角形,并证明;(2)若AB=4,以点P,E,Q为顶点的三角形与△ADQ相似,试求出DP的长.24.(8分)已知y﹣2与x成正比例,当x=2时,y=1.(1)求y与x之间的函数解析式.(2)在所给直角坐标系中画出函数图象.(3)由函数图象直接写出当﹣2≤y≤2时,自变量x的取值范围.25.(10分)已知:如图,在矩形中,点,分别在,边上,,连接,.求证:.26.(10分)计算:+(π﹣3)0﹣()﹣1+|1﹣|
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【解析】
试题分析:菱形的四条边都相等,根据三角形中位线的性质可得原四边形的对角线一定相等.考点:菱形的性质【详解】因为菱形的各边相等,根据四边形的中位线的性质可得原四边形的对角线一定相等,故选D.2、C【解析】
将各数化简即可求出答案.【详解】解:A.原式,故A不是负数;B.原式,故B不是负数;C.是负数;
D.原式,故D不是负数;
故选:C.【点睛】本题考查正数与负数,解题的关键是将原数化简,本题属于基础题型.3、A【解析】观察图2得:寻宝者与定位仪器之间的距离先越来越近,到达M后再越来越远,结合图1得:寻宝者的行进路线可能为A→B,故选A.点睛:本题主要考查了动点函数图像,根据图像获取信息是解决本题的关键.4、C【解析】
根据多边形的内角和公式(n﹣2)•180°,列式求解即可.【详解】设这个多边形是n边形,根据题意得,(n﹣2)•180°=900°,解得n=1.故选:C.【点睛】本题主要考查了多边形的内角和公式,熟记公式是解题的关键.5、D【解析】试题分析:由题意把代入方程,即可得到关于a的方程,再解出即可.由题意得,解得-1或3,故选D.考点:方程的根的定义,解一元二次方程点评:解题的关键是熟练掌握方程的根的定义:方程的根就是使方程左右两边相等的未知数的值.6、C【解析】
根据题目条件结合平行四边形的判定方法:对角线互相平分的四边形是平行四边形分别进行分析即可.【详解】解:A、加上BO=DO可利用对角线互相平分的四边形是平行四边形,故此选项不合题意;B、加上条件AB∥CD可证明△AOB≌△COD可得BO=DO,可利用对角线互相平分的四边形是平行四边形,故此选项不合题意;C、加上条件AB=CD不能证明四边形是平行四边形,故此选项符合题意;D、加上条件∠ADB=∠DBC可利用ASA证明△AOD≌△COB,可证明BO=DO,可利用对角线互相平分的四边形是平行四边形,故此选项不合题意;故选:C.【点睛】此题主要考查了平行四边形的判定,关键是掌握平行四边形的判定定理.7、A【解析】
由利润率=利润÷成本=(售价﹣成本)÷成本可得等量关系为:(售价﹣成本)÷成本=25%.【详解】解:由题意可得=25%.故选A.【点睛】此题考查的是分式方程的应用,掌握实际问题中的等量关系是解决此题的关键.8、B【解析】
(方法一)根据一次函数图象上点的坐标特征可求出n=k﹣1,再结合k的取值范围,即可求出n的取值范围;(方法二)利用一次函数k的几何意义,可得出k=n+1,再结合k的取值范围,即可求出n的取值范围.【详解】解:(方法一)∵直线y=kx+k﹣1经过点(m,n+1)和(m+1,1n+3),∴,∴n=k﹣1.又∵﹣1<k<0,∴﹣4<n<﹣1.(方法二)∵直线y=kx+k﹣1经过点(m,n+1)和(m+1,1n+3),∴.∵﹣1<k<0,即﹣1<n+1<0,∴﹣4<n<﹣1.故选B.【点睛】本题考查了一次函数图象上点的坐标特征,解题的关键是:(方法一)牢记“直线上任意一点的坐标都满足函数关系式y=kx+b”;(方法二)根据一次函数k的几何意义找出关于n的一元一次不等式.9、C【解析】【分析】根据勾股定理的逆定理,只要验证每组数中的两个较小的数的平方和等于最大的边的平方,即可构成直角三角形;否则,则不能构成.【详解】A、32+42=25=52,故能构成直角三角形;B、52+122=169=132,故能构成直角三角形;C、22+()2=7≠()2,故不能构成直角三角形;D、72+242=625=252,故能构成直角三角形,故选C.【点睛】本题考查勾股定理的逆定理的应用.判断三角形是否为直角三角形,已知三角形三边的长,只要利用勾股定理的逆定理加以判断即可.10、A【解析】
设y与x之间的函数关系式为y=kx2,由待定系数法就可以求出解析式,当y=72时代入函数解析式就可以求出结论.【详解】解:设y与x之间的函数关系式为y=kx2,由题意,得18=9k,解得:k=2,∴y=2x2,当y=72时,72=2x2,∴x=1.故选A.【点睛】本题考查了待定系数法求函数的解析式的运用,根据解析式由函数值求自变量的值的运用,解答时求出函数的解析式是关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、2【解析】
分式的值为1的条件是:(1)分子=1;(2)分母≠1.两个条件需同时具备,缺一不可.据此可以解答本题.【详解】依题意得x2-x-2=1,解得x=2或-1,∵x+1≠1,即x≠-1,∴x=2.【点睛】此题考查的是对分式的值为1的条件的理解和因式分解的方法的运用,该类型的题易忽略分母不为1这个条件.12、16【解析】
根据根判别式得出答案.【详解】因为关于一元二次方程有两个相等的实数根,所以解得k=16故答案为:16【点睛】考核知识点:根判别式.理解根判别式的意义是关键.13、9或1【解析】
利用勾股定理列式求出BD、CD,再分点D在边BC上和在CB的延长线上两种情况求出BC的长度.【详解】解:过点A作AD⊥BC于D,由勾股定理得,BD==15(cm),CD==6(cm),如图1,BC=CD+BD=1(cm),如图2,BC=BD﹣CD=9(cm),故答案为:9或1.【点睛】本题考查了勾股定理,作辅助线构造出直角三角形是解题的关键,难点在于要分情况讨论.14、2【解析】
根据题意先确定x的值,再根据中位数的定义求解.【详解】解:当x=1或12时,有两个众数,而平均数只有一个,不合题意舍去.当众数为2,根据题意得:解得x=2,将这组数据从小到大的顺序排列1,2,2,2,12,处于中间位置的是2,所以这组数据的中位数是2.故答案为2.【点睛】本题主要考查了平均数、众数与中位数的意义,解题时需要理解题意,分类讨论.15、1【解析】
根据题意作出图形,利用勾股定理求出BC,求出C’的坐标,再根据矩形的面积公式即可求解.【详解】解:∵∠ABC=90°,AC=2,A(1,0),B(3,0),∴AB=2,∴BC==4,∴点C的坐标为(3,4),当y=4时,4=﹣x﹣3,得x=﹣7,∴C′(﹣7,4),∴CC′=10,∴当点C落在直线l上时,线段AC扫过的面积为:10×4=1,故答案为:1.【点睛】此题主要考查平移的性质,解题的关键是熟知一次函数的图像与性质.16、±8【解析】
根据比例中项的定义即可求解.【详解】∵b是a,c的比例中项,若a=4,c=16,∴b2=ac=4×16=64,∴b=±8,故答案为±8【点睛】此题考查了比例中项的定义,如果作为比例线段的内项是两条相同的线段,即a∶b=b∶c或,那么线段b叫做线段a、c的比例中项.17、1【解析】
直接利用偶次方的性质以及二次根式的性质得出x,y的值进而得出答案.【详解】解:∵,∴x-1=0,y-1=0,解得:x=1,y=1,则xy=1.【点睛】此题主要考查了完全平方公式,偶次方的性质以及二次根式的性质,正确掌握相关性质是解题关键.18、(3,1);【解析】
先求出点A,B的坐标,再判断出△ABO≌△CAD,即可求出AD=2,CD=1,即可得出结论;【详解】如图,过点C作CD⊥x轴于D,令x=0,得y=2,令y=0,得x=1,∴A(1,0),B(0,2),∴OA=1,OB=2,∵△ABC是等腰直角三角形,∴AB=AC,∠BAC=90°,∴∠BAO+∠CAD=90°,∵∠ACD+∠CAD=90°,∴∠BAO=∠ACD,∵∠BOA=∠ADC=90°,∴△ABO≌△CAD,∴AD=BO=2,CD=AO=1,∴OD=3,∴C(3,1);【点睛】此题考查一次函数综合,解题关键在于作辅助线三、解答题(共66分)19、(1)直线OD的解析式为y=x;(2)存在.满足条件的点M的横坐标或,理由见解析;(3)S=﹣(t﹣1)2+.【解析】
(1)理由待定系数法即可解决问题;
(2)如图,设M(m,m),则N(m,-m+1).当AC=MN时,A、C、M、N为顶点的四边形为平行四边形,可得|-m+1-m|=3,解方程即可;
(3)如图,设平移中的三角形为△A′O′C′,点C′在线段CD上.设O′C′与x轴交于点E,与直线OD交于点P;设A′C′与x轴交于点F,与直线OD交于点Q.根据S=S△OFQ-S△OEP=OF•FQ-OE•PG计算即可;【详解】(1)设直线CD的解析式为y=kx+b,则有,解得,∴直线CD的解析式为y=﹣x+1.设直线OD的解析式为y=mx,则有3m=1,m=,∴直线OD的解析式为y=x.(2)存在.理由:如图,设M(m,m),则N(m,﹣m+1).当AC=MN时,A、C、M、N为顶点的四边形为平行四边形,∴|﹣m+1﹣m|=3,解得m=或,∴满足条件的点M的横坐标或.(3)如图,设平移中的三角形为△A′O′C′,点C′在线段CD上.设O′C′与x轴交于点E,与直线OD交于点P;设A′C′与x轴交于点F,与直线OD交于点Q.因为平移距离为t,所以水平方向的平移距离为t(0≤t<2),则图中AF=t,F(1+t,0),Q(1+t,+t),C′(1+t,3﹣t).设直线O′C′的解析式为y=3x+b,将C′(1+t,3﹣t)代入得:b=﹣1t,∴直线O′C′的解析式为y=3x﹣1t.∴E(t,0).联立y=3x﹣1t与y=x,解得x=t,∴P(t,t).过点P作PG⊥x轴于点G,则PG=t.∴S=S△OFQ﹣S△OEP=OF•FQ﹣OE•PG=(1+t)(+t)﹣•t•t=﹣(t﹣1)2+.【点睛】本题考查一次函数综合题、待定系数法、函数图象上点的坐标特征、平行四边形、平移变换、图形面积计算等知识点,有一定的难度.第(2)问中,解题关键是根据平行四边形定义,得到MN=AC=3,由此列出方程求解;第(3)问中,解题关键是求出S的表达式,注意图形面积的计算方法.20、(1)AE=EF=AF;(2)详见解析;(3)6.【解析】
(1)结论AE=EF=AF.只要证明AE=AF即可证明△AEF是等边三角形;(2)欲证明BE=CF,只要证明△BAE≌△CAF即可;(3)根据垂线段最短可知;当AE⊥BC时,△AEF的周长最小;【详解】(1)AE=EF=AF.理由:如图1中,连接AC,∵四边形ABCD是菱形,∠B=60°,∴AB=BC=CD=AD,∠B=∠D=60°,∴△ABC,△ADC是等边三角形,∴∠BAC=∠DAC=60°∵BE=EC,∴∠BAE=∠CAE=30°,AE⊥BC,∵∠EAF=60°,∴∠CAF=∠DAF=30°,∴AF⊥CD,∴AE=AF(菱形的高相等)∴△AEF是等边三角形,∴AE=EF=AF.故答案为AE=EF=AF;(2)证明:如图2,∵∠BAC=∠EAF=60°,∴∠BAE=∠CAF,在△BAE和△CAF中,∴△BAE≌△CAF(ASA)∴BE=CF.(3)由(1)可知△AEF是等边三角形,∴当AE⊥BC时,AE的长最小,即△AEF的周长最小,∵AE=EF=AF=2,∴△AEF的周长为6.【点睛】本题考查四边形综合题、菱形的性质、等边三角形的判定、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活应用这些知识解决问题,学会添加常用辅助线,属于中考压轴题.21、(1)y=﹣x1+1x+3(1)①t=时,S的最大值为②P(1,4)或(1,3)或(,)或(,)【解析】
(1)设所求抛物线的表达式为y=a(x+1)(x﹣3),把点C(2,3)代入表达式,即可求解;(1)①设P(t,﹣t1+1t+3),则E(t,﹣t+3),S四边形CDBP=S△BCD+S△BPC=CD•OB+PE•OB,即可求解;②分点P在点Q上方、下方两种情况讨论即可求解.【详解】(1)∵抛物线的对称轴为x=1,A(﹣1,2),∴B(3,2).∴设所求抛物线的表达式为y=a(x+1)(x﹣3),把点C(2,3)代入,得3=a(2+1)(2﹣3),解得a=﹣1,∴所求抛物线的表达式为y=﹣(x+1)(x﹣3),即y=﹣x1+1x+3;(1)①连结BC.∵B(3,2),C(2,3),∴直线BC的表达式为y=﹣x+3,∵OB=3OD,OB=OC=3,∴OD=1,CD=1,过点P作PE∥y轴,交BC于点E(如图1).设P(t,﹣t1+1t+3),则E(t,﹣t+3).∴PE=﹣t1+1t+3﹣(﹣t+3)=﹣t1+3t.S四边形CDBP=S△BCD+S△BPC=CD•OB+PE•OB,即S=×1×3+(﹣t1+3t)×3=﹣(t﹣)1+,∵a=﹣<2,且2<t<3,∴当t=时,S的最大值为;②以CD为边,点C、D、Q、P为顶点的四边形是平行四边形,则PQ∥CD,且PQ=CD=1.∵点P在抛物线上,点Q在直线BC上,∴点P(t,﹣t1+1t+3),点Q(t,﹣t+3).分两种情况讨论:(Ⅰ)如图1,当点P在点Q上方时,∴(﹣t1+1t+3)﹣(﹣t+3)=1.即t1﹣3t+1=2.解得t1=1,t1=1.∴P1(1,4),P1(1,3),(Ⅱ)如图3,当点P在点Q下方时,∴(﹣t+3)﹣(﹣t1+1t+3)=1.即t1﹣3t﹣1=2.解得t3=,t4=,∴P3(,),P4(,),综上所述,所有符合条件的点P的坐标分别为:P(1,4)或(1,3)或(,)或(,).【点睛】本题主要考查了二次函数的解析式的求法和与几何图形结合的综合能力的培养.要会利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来,利用点的坐标的意义表示线段的长度,从而求出线段之间的关系.22、(1),;(2),【解析】
(1)先把二次项系数化为1,方程两边加上一次项系数一半的平方,把左边变成完全平方式,然后用直接开平方法解即可;(2)首先确定a,b,c的值,再计算出b2-4ac的值判断方程方程是否有解,若有解,代入公式即可求解.【详解】(1)∴解得,,;(2)在这里,,b=-2,∴解得,,【点睛】本题考查了解一元二次方程的方法,求根公式法适用于任何一元二次方程,方程的解为:23、(1)△DPE∽△QDA,证明见解析;(2)DP=2或5【解析】
(1)由∠ADC=∠DEP=∠A=90可证明△ADQ∽△EPD;(2)若以点P,E,Q为顶点的三角形与△ADQ相似,有两种情况,当△ADQ∽△EPQ时,设EQ=x,则EP=2x,则DE=2−x,由△ADQ∽△EPD可得,可求出x的值,则DP可求出;同理当△ADQ∽△EQP时,设EQ=2a,则EP=a,可得,可求出a的值,则DP可求.【详解】(1)△ADQ∽△EPD,证明如下:∵PE⊥DQ,∴∠DEP=∠A=90,∵∠ADC=90,∴∠ADQ+∠EDP=90,∠EDP+∠DPE=90,∴∠ADQ=∠DPE,∴△ADQ∽△EPD;(2)∵AB=4,点Q为AB的中点,∴AQ=BQ=2,∴DQ=,∵∠PEQ=∠A=90,∴若以点P,E,Q为顶点的三角形与△ADQ相似,
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